如图所示,物体B的上表面水平,A、B相对于斜面体C静止,当斜面体C受到水平力F向左匀速运动的过程中
A.物体A受到的弹力是由于A的形变而产生的
B.物体B一定受到4个力的作用
C.物体C对物体B的作用力竖直向上
D.物体C和物体B之间可能没有摩擦力
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科目:高中物理 来源: 题型:
在“测电池的电动势和内阻”的实验中,可用以下给定的器材和一些导线来完成实验。器材:待测干电池E一节,电压表
,电流表
,滑动变阻器R1(0~10
),滑动变阻器R2(0~200
),开关S。 (结果均保留2位小数)
(1)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用 (选填“R1”、“R2”)。
(2)该同学根据实验数据得到图线b,则他根据图线b求得电源电动势E= ▲ V,内电阻r= ▲
。
(3)某电阻R的伏安特性曲线如图线a所示,该同学将此电阻R与本实验中的所用的电池连成一闭合电路,此时电阻R消耗的电功率是 W。
(4)假如本实验中所使用的电压表的内阻很大(可视为理想电压表),而电流表是具有一定的内阻(不可忽略),则根据本实验原理图所测得的电源电动势值将 ▲ ,内电阻值将 ▲ 。(选填“偏大”、“偏小”、“不变”’)
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠。R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r。现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是( )
A.电流表示数变小,电压表示数变大
B.小电珠L变亮
C.电容器C上电荷量增大
D.电源的总功率变大
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如图是某物体做直线运动的v-t图象,由图象可得到的
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正确结果是 ( )
A.物体在前2s内做匀速直线运动
B. t=5 s时物体的加速度大小为0.75 m/s2
C.第3 s内物体的位移为1.5 m
D.物体在加速过程的位移比减速过程的位移大
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在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,下列说法错误的是
A.在对自由落体运动的研究中,伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证
B.牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点
C.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比
D.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快
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如图是给墙壁粉刷涂料用的“涂料滚”的示意图.使用时,用撑竿推着粘有涂料的涂料滚沿墙壁上下缓缓滚动,把涂料均匀地粉刷到墙上.撑竿的重量和墙壁的摩擦均不计,而且撑竿足够长,粉刷工人站在离墙壁一定距离处缓缓上推涂料滚,关于该过程中撑竿对涂料滚的推力
,涂料滚对墙壁的压力
,以下说法中正确的是
A.
增大,
减小 B.
减小,
增大
C.
、
均增大 D.
、
均减小
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分别放在两个绝缘架上的相同金属球,相距为d,球的半径比d小得多,分别带有q和3q的电荷量,相互斥力为3F。现用绝缘工具将这两个金属球接触后再分开,然后放回原处。则它们的相互作用力将变为
A.0 B. F C.3F D.4F
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如图所示,竖直放置的半圆形绝缘轨道的半径为R,下端与光滑绝缘水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向上的匀强电场.质量为m、带电荷量为+q的物块(可视为质点)从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好能通过最高点
C.已知电场强度大小为E(E<
,
g为重力加速度).
(1)试计算物体在运动过程中克服摩擦
力做的功;
(2)证明物块离开轨道落回水平面的过程中运动的水平距离与
场强大小E无关,且为一常量.
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(8分)如图所示,一辆质量为 2.0×103 kg 的汽车在平直公路上行驶,若汽车行驶过程中所受阻力恒为f = 2.5×103N ,且保持功率为 80 kw 求:
( l )汽车在运动过程中所能达到的最大速度;
( 2 )汽车的速度为 5m/s 时的加速度a;
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